太陽系最大のクレーター一覧

以下は、太陽系の様々な惑星における最大の衝突クレーターです。命名されたクレーターの全リストについては、太陽系のクレーター一覧をご覧ください。比率の列は、クレーターの直径と衝突した天体の直径を比較しています。最大クレーター直径は、天体の直径(大円に沿った円周)の157%です。

クレーター クレーターの直径 本体直径 比率 画像 注記
水銀 カロリス 1,550 km (963 マイル) 4,880キロ 32%
レンブラント 715 km (444 マイル) 15%
金星 ミード 280 km (170 マイル) 12,100キロ 2%
地球 ヴレデフォート 250~300 km (160~190 マイル) 12,740キロ 2%
チクシュルーブ・クレーター 182 km (113 マイル) 1.4% 白亜紀-古第三紀絶滅の原因または寄与者
サドベリー盆地 130 km(80 マイル) 1%

(地球の月)
プロセラルム 3,000 km (2,000 マイル) 3,470キロ 86% 衝突盆地としては確認されていない。
南極・エイトケン盆地 2,500 km (1,600 マイル) 70%
インブリウム 1,145 km (711 マイル) 33%
火星 北極盆地 10,600 × 8,500 km (6,550 × 5,250 マイル) 6,780キロ 125~155% 衝突盆地として確認されていない
ユートピア 3,300 km (2,100 マイル) [1] 50% 火星と太陽系で確認された最大の衝突盆地
ヘラス 2,300 km (1,400 マイル) 34% 太陽系で最大の目に見えるクレーター
イシディス 約1,900 km (1,200 マイル) [2] 28% 北東部は著しく劣化している
アルギュレ 1,700 km (1,100 マイル) [3] 25.1% 直径2750kmの外輪を持つ可能性がある[3]
ベスタ小惑星 レアシルビア 505 km (310 マイル) 529 km (569 km) [4] 90% [4]
ヴェネネイア 395 km (250 マイル) 70% [4] レアシルビアによって部分的に隠されている
ケレス準惑星 カーワン 284 km (180 マイル) [5] 952キロ 30% この画像の中央下にあるかすかな浅いクレーター。
ヤロデ 271 km (170 マイル) [5] 28%
ヒュギエア(小惑星) ヘビ 180 ± 15 434 ± 14 km 40%
ガニメデ
(木星の衛星)
エピゲウス 343 km (213 マイル) 5,270キロ 6.5%
カリスト
(木星の衛星)
ヴァルハラ 360 km (224 マイル) 4,820キロ 7.5%
ヘイムダル 210 km (130 マイル) 4% (良い画像は撮れませんでした)
ミマス
(土星の衛星)
ハーシェル 139 km (86 マイル) 396キロ 35%
テティス
(土星の衛星)
オデュッセウス 445 km (277 マイル) 1,060キロ 42%
ディオネ
(土星の衛星)
エヴァンダー 350 km (220 マイル) [6] 1,123キロ 34%
レア
(土星の衛星)
ママルディ 480 km (300 マイル) [7] 1,530キロ 31%
ティラワ 360 km (220 マイル) 24%
タイタン
(土星の衛星)
メンルヴァ 392 km (244 マイル) 5,150キロ 7.5%
イアペトゥス
(土星の衛星)
トゥルギス 580 km (360 マイル) 1,470キロ 40%
エンゲリエ 504 km (313 マイル) 34%
ゲリン 445 km (277 マイル) 30% ジェリンはエンゲリエによって覆われている
ファルサロン 424 km (263 マイル) 29%
タイタニア
(天王星の衛星)
ガートルード 326 km (203 マイル) 1,580キロ 21% タイタニアの画像はほとんど撮影されていないため、もっと大きなクレーターがある可能性は十分にあります。
冥王星(準惑星) スプートニク平原盆地 およそ1,400 × 1,200 km [8]
平均: ~1,300 km
2,377キロ 54.7% 対流する窒素氷によって部分的に埋められ、激しく侵食されている
バーニー 296 km (184 マイル) 12.5% 劣化が激しく、見にくい
カロン
(冥王星の衛星)
ドロシー 約261 km (162 マイル) 1,207キロ 21% 右上のクレーターはモルドール・マキュラと重なっている

参照

参考文献

  1. ^ McGill, GE (1989-03-10). 「火星ユートピアの埋没地形:巨大衝突による窪地の存続」. Journal of Geophysical Research . 94 : 2753–2759 . Bibcode :1989JGR....94.2753M. doi :10.1029/JB094iB03p02753.
  2. ^ Tornabene, Livio L.; Moersch, Jeffery E.; McSween, Harry Y.; 他 (2008年10月). 「THEMISとTESのデータプロダクトの共解析によるイシディス盆地の地表およびクレーター露出岩相単位の地図」. Journal of Geophysical Research . 113 (E10). Bibcode :2008JGRE..11310001T. doi :10.1029/2007JE002988.
  3. ^ ab Hiesinger, Harald; Head, James W., III (2002年8月). 「火星アルギュレ盆地の地形と形態:その地質学的・水文学的歴史への示唆」. Planetary and Space Science . 50 ( 10–11 ): 939–981 . Bibcode :2002P&SS...50..939H. doi :10.1016/S0032-0633(02)00054-5.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
  4. ^ abc レアシルビアとヴェネネイアは、ベスタの平均直径529kmの95%と75%です。ただし、この平均値はクレーター自体の影響を受けます。レアシルビアとヴェネネイアは、赤道面の平均直径569kmの89%と69%です。
  5. ^ ab 惑星名: 検索結果
  6. ^ USGS
  7. ^ USGS
  8. ^ McGovern, PJ; White, OL; Schenk, PM (2021年12月). 「冥王星、スプートニク平原盆地における地殻変動と氷火山活動の潜在的可能性」. Journal of Geophysical Research: Planets . 126 (12). Bibcode :2021JGRE..12606964M. doi : 10.1029/2021JE006964 .
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